衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

黑洞和量子糾纏的照片哪個更酷?

DPVg_AI_era ? 來源:lq ? 2019-07-18 09:10 ? 次閱讀

前一陣子首張黑洞照片的問世轟動全球,而近日,科學家首次拍到“量子糾纏”的照片再次引爆互聯網!愛因斯坦不愿承認的“幽靈“終于有了鐵證,這對量子計算和成像技術的發展具有重要意義。黑洞和量子糾纏的照片哪個更酷?

還記得前段時間發布的第一張黑洞照片嗎?可謂是瞬間引爆全網。

而近日,又一張轟動網絡的照片誕生,它就是有史以來第一張量子糾纏的照片。

左:量子糾纏照片;右:黑洞照片

(弱弱的說一句:量子糾纏的照片和新智元的logo還真有幾分相似。)

早在1935年,愛因斯坦、Boris Podolsky和Nathan Rosen合著的論文“量子力學對物理現實的描述能被認為是完整的嗎?”中就提出了“EPR悖論”,其中就涉及到量子糾纏。

愛因斯坦等人論文:https://journals.aps.org/pr/pdf/10.1103/PhysRev.47.777

所謂“量子糾纏”,是指在量子力學領域,兩個相互作用的粒子(例如通過分束器的兩個光子)無論它們相隔多遠,仍能以一種非常奇妙的方式“糾纏”在一起,瞬間共享它們的物理狀態。

這種聯系被稱為量子糾纏,它是量子力學領域的基本現象和主要支柱之一,愛因斯坦認為這是不可能的,曾將其稱為“幽靈般的超距作用”。

量子糾纏被用于量子計算和密碼學等實際應用中,但這么多年來,還沒有人能夠成功地捕獲它的圖像。

直到最近,英國格拉斯哥大學的物理學家Paul-Antoine Moreau帶領團隊拍攝到了這一現象,并發表論文描述他們是如何捕獲量子糾纏的。

論文地址:

https://advances.sciencemag.org/content/5/7/eaaw2563

人類首次拍到的量子糾纏圖像

4幅圖像中的貝爾不等式不成立(Bell inequality violation)

在實驗的第一個實現中,我們獲得了4個獨立的量子糾纏圖像,對應于 θ2 = {0° , 45° , 90° , 135° }的四個方向。將ICCD相機獲得的閾值幀直接相加得到的圖像如下圖所示:

圖2A:全幀圖像記錄了貝爾不等式不成立的四幅圖像

可以在每個圖像中沿著相位圓對象的邊緣定義一個環形感興趣區域(ROI),如下圖B-E所示。

圖2(B-E)

單幅圖像中的貝爾不等式不成立

在實驗的第二個實現中,我們演示了在單個累積圖像中貝爾不等式不成立的情況,以演示量子成像到達高維并行測量的能力。

圖3A: 全幀圖像記錄了貝爾不等式不成立的單幅圖像

研究人員對每個濾波器以不同的方式偏離arm 2中的光束,從而獲得相機光敏陣列不同部位的相位圓的四幅并行圖像。

在相機捕獲的每一幀的曝光時間,我們隨機選擇4個θ2 ={0°、45°、90°、135°}的不同 phase filters,然后將圖3A中所示的單個圖像進行累加。

圖3B

圖3C

通過對圖像進行類似處理,定義如圖3B的四個ROI,得到圖3C中的曲線。

實驗實現了相位對象的時變位移

然后,研究人員再現了與前面展示的相同的單個圖像的獲取,但現在的不同之處在于,對于每個圖像,都選擇了相位圓的一個位置,并跟蹤這個位置。得到的原始圖像如圖4A所示。

圖4A:通過我們的協議獲得的原始單幅圖像,對應于用具有不同方向的四個相位濾波器獲得的相同相位圓的圖像,θ2= {0°,45°,90°,135° }

然而,可以利用相位圓的位置信息對每幅圖像進行反掃描,然后再將所有圖像相加。結果如圖4B所示。

圖4B

在這里,可以再次看到四個不同的濾波相位圓,表示一個貝爾不等式測試。

從EPR悖論,到貝爾不等式

在上個世紀,愛因斯坦、鮑里斯?波多爾斯基和納森?羅森共同提出了著名的EPR悖論(EPR分別是三位科學家姓氏首字母縮寫):

如果一個物理理論對物理實在的描述是完備的,那么物理實在的每個要素都必須在其中有它的對應量,即完備性判據。

當我們不對體系進行任何干擾,卻能確定地預言某個物理量的值時,必定存在著一個物理實在的要素對應于這個物理量,即實在性判據。

簡單來說,他們認為量子力學之所以能呈現出不可預測的概率性,是因為存在一些隱藏的物理變量。

愛因斯坦認為,如果這些隱變量真的存在,就必須把它們找出來。他也希望用所謂的 “定域隱變量理論” 來取代量子力學理論。

但是,到了1964年,年輕的貝爾提出了轟動世界的貝爾不等式。

這是一個有關是否存在完備局域隱變量理論的不等式。實驗表明貝爾不等式不成立,說明不存在關于局域隱變量的物理理論可以復制量子力學的每一個預測(即貝爾定理)。

在貝爾的論文中,他給出了一個不等式:

若S=2,說明沒有量子糾纏;

若2

而目前,科學界普遍接受了量子糾纏的存在,但卻沒有人真正見到過量子糾纏的圖像。

在圖像中執行貝爾不等式檢驗的成像設備

為了獲取量子糾纏的圖像,研究人員先是搭建了實驗系統。

在圖像中執行貝爾不等式檢驗的成像設備

在這個系統中,由一個β-硼酸鋇(BBO)晶體組成,從而通過自發參數下轉換(SPDC)在710 nm處產生空間糾纏的光子對。

這兩個光子在一個分束器上分離,并傳播到兩個不同的光學系統:

第一個光子被放置在晶體的像平面上的空間光調制器(SLM)反射并顯示相位對象,然后被收集到單模光纖(SMF)中,隨后被單光子雪崩二極管(SPAD)檢測到;

第二個光子通過一個約20米長的圖像保存延遲線傳播,最后被一個增強電荷耦合器件(ICCD)相機檢測到。

——公式1

在這個實驗過程中,研究人員為了對貝爾不等式進行成像,他們使用了簡化版的公式1與通過SPDC生成的EPR狀態所表現出的空間相關性結合,來獲得貝爾行為的空間分辨率圖像。

“自然基本屬性的優雅展示”意味著什么?

最后,論文一作Paul-Antoine Moreau博士表示:

“這張圖像是對自然基本屬性的優雅展示,量子糾纏第一次以圖像的形式被看到,這一結果可推動量子計算新興領域的發展,并催生新型成像技術和設備。”

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 量子
    +關注

    關注

    0

    文章

    481

    瀏覽量

    25558
  • 量子力學
    +關注

    關注

    8

    文章

    101

    瀏覽量

    20277
  • 量子計算
    +關注

    關注

    4

    文章

    1112

    瀏覽量

    35060

原文標題:比黑洞照片更震撼!人類拍到第一張量子糾纏照片

文章出處:【微信號:AI_era,微信公眾號:新智元】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    中國科大量子糾纏網絡首次實現自檢驗

    根據中新網3月12日的報道,中國科學技術大學郭光燦院士團隊在量子糾纏網絡的研究中取得重要進展——首次實驗演示糾纏交換過程的自檢驗。
    發表于 03-13 09:49 ?977次閱讀

    【《計算》閱讀體驗】量子計算

    測量前可能處于疊加態,這是量子力學既令人難以理解又威力無窮的地方。由于量子具有波粒二象性,因此可以把量子描述為一個波函數,測量前處于看加態的波函數,測量后將坍縮為本征態。 量子
    發表于 07-13 22:15

    人類制造的肉眼可見結構中首次看到量子糾纏

    兩個科研團隊在 26 日出版的《自然》雜志上撰文指出,他們分別讓僅為蜘蛛絲直徑幾倍的成對振動鋁片、寬度可伸縮硅制梁發生了糾纏,將量子糾纏擴展到肉眼可見的領域,且糾纏時間更長,向構建
    的頭像 發表于 04-29 17:36 ?6317次閱讀
    人類制造的肉眼可見結構中首次看到<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>糾纏</b>

    首次實現了25個量子接口之間的量子糾纏

    量子網絡將能按需產生任何兩個用戶之間的糾纏,這將涉及通過光纖網絡和衛星鏈路發送光子。不過,將相隔很遠的用戶連接起來需要一種能擴展糾纏范圍的技術——能沿著中間點在用戶間轉送。
    的頭像 發表于 06-06 16:32 ?6324次閱讀
    首次實現了25個<b class='flag-5'>量子</b>接口之間的<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>糾纏</b>

    量子糾纏形成方法大躍進,量子通訊中國隱有超美國之勢

    潘建偉和他的合作伙伴在最近的《物理評論快訊》(Physical Review Letter)中揭示了18個量子位元的量子糾纏(entanglement),這是他繼之前5、6、8、10量子
    的頭像 發表于 08-08 09:32 ?3559次閱讀

    量子網絡新突破:量子糾纏理論解決研發障礙

    這種新型網絡以量子糾纏理論為基礎。由于量子糾纏對能夠擾亂信號的環境干擾高度敏感,因此量子計算機的研發屢屢受挫。但英國蘇塞克斯大學的研究人員認
    發表于 11-08 10:05 ?1268次閱讀

    首張黑洞照片問世 全民熱議,華強芯城竟也搞事情?

    首張黑洞照片問世,全民熱議,華強芯城竟也搞事情?
    的頭像 發表于 03-01 11:18 ?1428次閱讀

    在硅基集成光量子芯片上實現高維量子糾纏,干涉可見度高于96.5%

    on a silicon chip》,該團隊在硅基集成光量子芯片上實現了高維糾纏態的產生,濾波,調控等多項功能,并且利用精度的片上量子調控完成了量子模擬與
    的頭像 發表于 04-08 14:58 ?3389次閱讀

    基于多體量子糾纏量子傳感實現海森堡極限精度的測量

    據了解,基于多體量子糾纏量子傳感能突破標準量子極限,實現海森堡極限精度的測量,然而在實驗上制備多粒子糾纏態常常面臨著較大的挑戰。因此,發展
    的頭像 發表于 01-15 17:34 ?2698次閱讀

    量子糾纏是實現量子通信的重要基礎

    量子糾纏是實現量子通信的重要基礎,但糾纏態非常脆弱容易消失。近期,中國科學技術大學郭光燦院士團隊的李傳鋒、柳必恒研究組與南京郵電大學合作,用一種巧妙的方法將兩對低
    的頭像 發表于 01-21 13:39 ?4766次閱讀

    淺析量子網絡與糾纏傳輸

    量子網絡中,傳遞信息的基本單位——量子比特 (qubit)——可以以一定的方式相互糾纏在一起。這種量子糾纏是實現
    的頭像 發表于 06-30 15:19 ?2157次閱讀
    淺析<b class='flag-5'>量子</b>網絡與<b class='flag-5'>糾纏</b>傳輸

    關于量子糾纏的故事

    關于量子糾纏的故事還得從玻爾和愛因斯坦關于量子力學本質的爭論開始說起。
    的頭像 發表于 11-07 11:22 ?2010次閱讀

    量子通信和量子糾纏你如何理解

    人們最初都認為量子糾纏是一種遠距離傳輸效應,這根本就是錯的,不可能存在一種叫做鬼魅傳輸的東西。
    發表于 12-19 14:10 ?1264次閱讀

    量子通信如何傳遞消息 量子糾纏如何傳遞信息

    量子糾纏是一種特殊的量子態,它可以用于量子通信中的信息傳遞。在量子糾纏中,兩個或多個粒子之間存在
    發表于 06-01 18:14 ?4547次閱讀

    量子糾纏探測與大小估算研究新突破

    量子糾纏作為量子理論的基石,也是量子信息領域的寶貴資源。在實驗過程中,有效的糾纏探測和衡量對實現眾多關鍵信息任務,譬如如何高效地利用
    的頭像 發表于 04-02 09:34 ?425次閱讀
    百家乐官网如何写路| 大发888国际娱乐bet| 百家乐官网半圆桌| 太阳城申博娱乐| 养狗对做生意风水好吗| 百家乐官网透视用设备| 大发888娱乐场大发888娱乐场 | 百家乐官网赢钱心得| 大发888软件下载| 百家乐电话投注怎么玩| 游戏机百家乐官网的玩法技巧和规则| 通辽市| 威尼斯人娱乐场的微博| 澳门百家乐战法| 网上百家乐官网试玩网址| 百家乐官网斗地主| 台安县| 澳博国际| 百家乐官网77s| 澳门百家乐官网走势图| 皇室国际娱乐城| 大发888 打法888 大发官网| 吉利百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网博彩博彩网| 久盛国际| 大发888新网址| 百家乐规| 百家乐这样赢保单分析| 百家乐机器昀程序| 百家乐官网麻将牌| 泰山百家乐官网的玩法技巧和规则| 澳门在线游戏| 大发888开户注册网站| 大发888游戏平台403| 大发888真人真钱赌博| 百家乐开庄几率| 百家乐桌折叠| 百家乐投注技巧| r百家乐娱乐下载| 网上百家乐有人赢过吗| 百家乐好多假网站|